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公开(公告)号:CN117713199A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311701699.X
申请日:2023-12-12
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法。为了解决目前适用于频率特性分析的风电场聚合等值建模方法难以兼顾精度和计算量的问题。提出了一种适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值方法。针对直驱型风电场,本发明建立了直驱型风电机组的详细电磁暂态模型,提出了利用不同风速区间内风电机组调频响应的聚群特性进行适用于频率特性分析的直驱型风电场实用化等值的方法,最多只用三台等值机即可表征复杂风电场不同运行场景下的调频特性,等值精度明显优于传统单机等值方法,可以很好地模拟详细场站的频率响应特性,并且能够较好地适应各种不同的风速场景。
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公开(公告)号:CN117691664A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311671948.5
申请日:2023-12-07
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种全功率型风电机组调频控制器的辨识方法,涉及电力控制技术领域,针对现有技术中辨识结果不准确的问题,针对全功率型风电机组电磁暂态建模,本申请提出了一种采用机组实测频率响应特性曲线形态辨识调频控制器结构、采用机组实测频率响应特性曲线特征值辨识调频控制器参数的实用化调频控制器辨识方法,本申请首先辨识调频控制器结构,并基于调频控制器结构进行调频控制器参数辨识,避免了现有技术中采用固定调频控制器结构进行辨识,导致的辨识结果不准确的问题。本申请辨识结果准确率高,为提高电网安全运行水平和风电接纳能力提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118920612A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410951831.0
申请日:2024-07-16
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国网黑龙江省电力有限公司
摘要: 适用于调频响应分析的光伏电站双机等值方法、系统及存储介质,属于电力系统新能源场站建模技术领域。为了解决目前还没有一种方法能够适用于实际工程中调频响应分析的光伏电站实用化等值建模问题。本发明将光伏电站电磁暂态模型中的光伏单元按稳态有功出力阈值Pth作为分群点进行分群,将大于阈值的光伏集群等值为第一等值单元,小于等于阈值的光伏集群等值为第二等值单元;第一/二等值单元的有功功率等于对应光伏集群所有发电单元有功功率之和,第一/二等值单元的容量为对应光伏集群所有光伏单元容量之和;此外第一等值单元采用升压控制实现减载运行,并协同虚拟惯量控制和下垂控制参与系统调频。
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公开(公告)号:CN118920499A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411056548.8
申请日:2024-08-02
申请人: 大连理工大学 , 国网吉林省电力有限公司
摘要: 分布式光伏参与电网电压调节的功率控制方法、系统及设备,属于分布式光伏电压调节技术领域。为了解决现有的控制策略难以有效应对分布式光伏参与电网电压波动问题。本发明基于分布式光伏接入点情况,判断接入点电压是否越限,当电网系统中分布式光伏接入点发生电压越限情况,白天时间段,首先启用有功最大功率追踪模式,无功采用变下垂控制方式;当分布式光伏处在最大功率追踪模式,无功发出达到极限值时分布式光伏接入点依然发生电压越限情况,削减有功容量增大无功容量,之后无功继续采用变下垂控制方式调节无功;夜间时间段,分布式光伏采用全无功补偿工作方式,有功功率采用恒功率控制法控制有功输出为零,无功为定下垂控制方式调节。
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公开(公告)号:CN117748625A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311760404.6
申请日:2023-12-20
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/38 , H02P9/30 , H02P9/10 , G06F30/20 , H02P101/15 , G06F113/04
摘要: 一种风电场双机等值建模方法及系统,涉及电力系统新能源场站建模技术领域,针对现有技术并未对风电机组进行大风工况与小风工况区分,进而导致了风电场在高低电压穿越全过程的暂态响应精度低的问题。本申请将风电机组在大风工况与小风工况分别采用了不同的控制参数,因此将风电场内同一型号的风电机组分为大风群组和小风群组并采用不同的电压穿越期间控制参数、电压恢复控制参数更贴合实际工程,显著提升了风电场在高低电压穿越全过程的暂态响应精度。
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公开(公告)号:CN117748527A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311764973.8
申请日:2023-12-20
申请人: 大连理工大学 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 抑制交直流外送系统暂态过电压的调相机配置方法及系统,涉及电力系统动态无功补偿装置配置技术领域,针对现有调相机配置方法,忽略了调相机动态无功调节速度以及电网运行状态发生变化后对暂态过电压调节能力的影响,进而导致交直流外送系统中新能源脱网风险的问题,本申请可以有效抑制由特高压直流故障引发交直流外送系统的暂态过电压,确保特高压直流送端换流站以及新能源汇集站的暂态过电压处在安全阈值以内,本申请通过“综合调压能力指标”充分考虑了调相机动态无功调节速度以及电网运行状态发生变化后对暂态过电压调节能力的影响,通过提升交直流外送系统的动态无功支撑能力,降低新能源的脱网风险。
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公开(公告)号:CN117526384A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311523830.8
申请日:2023-11-15
申请人: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 大连理工大学
发明人: 傅国斌 , 李卫星 , 吴海龙 , 晁璞璞 , 王学斌 , 卢国强 , 宋锐 , 李剑 , 李永斌 , 丁玉杰 , 赵东宁 , 杨凯璇 , 赵焕蓓 , 孙海斌 , 蔡生亮 , 张杰 , 马勇飞
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 储能系统电磁暂态模型低电压穿越参数辨识方法及系统,涉及一种储能系统控制电路的参数辨识方法和系统。为了解决现有的储能系统电磁暂态模型参数辨识的实现过程较为复杂的问题,本发明对黑盒模型进行测试获取所有测试工况下的低电压穿越状态下实测的响应数据,并获取低电压穿越中状态下该测试工况下的故障点正序电压,进而得到低电压穿越状态判断参数赋值给低电压穿越测试模型;通过低电压穿越测试模型,基于不同初始运行条件所对应的低电压穿越实测响应数据,获得多组控制参数,并分别带入电磁暂态模型中进行仿真测试,测试得到仿真响应数据;分别计算所有工况下的低电压穿越中实际测试数据和仿真响应数据的响应误差,进而筛选出控制参数。
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公开(公告)号:CN118568934A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410609451.9
申请日:2024-05-16
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G01R35/00 , H02J3/32 , G06F113/04
摘要: ADPSS平台电池储能系统电磁暂态仿真模型校核方法、系统及设备,属于电力系统中电池储能系统电磁暂态仿真技术领域。为了解决目前不对ADPSS仿真模型进行校核存在影响基于ADPSS仿真模型的仿真效果的问题。本发明对主电路的校核时,基于MATLAB平台的支路电阻Rz和支路电阻Xz,校核ADPSS模型变压器励磁支路电阻#imgabs0#和磁支路电抗#imgabs1#对控制电路校核时,将ADPSS的PI控制器的限幅参数设为无穷大,并在PI控制器输出端口添加单独的限幅元件,限幅元件的参数设置与MATLAB平台一致;对测量电路校核时,根据MATLAB平台滞环比较器参数开启点ON和关闭点OFF,设置ADPSS平台的滞环比较器的区间平均值M=(ON+OFF)/2、区间裕度HY=(ON‑OFF)/2。
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公开(公告)号:CN117595293A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311851153.2
申请日:2023-12-28
申请人: 大连理工大学 , 国网吉林省电力有限公司
摘要: 一种分布式光伏参与的电网电压调节方法及系统,属于分布式光伏电压调节技术领域。为解决现有技术分布式光伏参与的电网电压调节难以改善的电压越线问题。本发明首先获取分布式光伏参与的电网系统各节点分布式光伏接入情况,并采用牛顿‑拉夫逊法求解电力系统潮流,然后计算节点有功和无功变化引起的节点电压的变化,当电网系统中节点发生电压越限情况,根据无功电压灵敏度值分配接入点分布式光伏无功出力调节电压,先在维持逆变器有功出力不变的情况下,通过改变各光伏系统逆变器注入/吸收的无功来缓解电压越限;然后通过继续增大逆变器发出的无功时,逆变器的有功出力下降的方式调整,最后通过主动缩减逆变器有功并增加无功的方式进行调整。
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公开(公告)号:CN117526287A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311473403.3
申请日:2023-11-07
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/08
摘要: 风电场机组级出力的概率预测方法及系统,属于风电预测技术领域。为了解决目前的预测方法不能表征风电场未来机组级出力的不确定性的问题,本发明以由风电场测风塔的风速、风向以及风电场出站口的总功率组成的数据矩阵作为输入,采用卷积神经网络进行风电场机组级出力的预测,分别判断每台风机的功率预测值所在的区间,根据其中一台风机区间所对应的误差概率密度函数计算得到误差累积分布函数,从而得到功率累积分布函数,并进一步找出一段以预测功率为轴的对称功率区间,选择区间长度最小的区间作为第相应风机该功率预测值的置信区间,进而得到所有风机功率预测值的置信区间。
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